實踐表明,不僅水泥與外加劑有相容性問題,礦物摻和料也有,看來膨脹劑與不同摻和料的相容性,對現代混凝土的發(fā)展來說,也是需要研究的問題。目前我國補償收縮混凝土配制與應用的理論基礎仍然是吳中偉院士在60年代提出的冷縮與干縮的聯(lián)合補償模式。這一理論認為在混凝土中摻加一定量的膨脹劑,使混凝土在濕養(yǎng)護期間的膨脹率達到×10-4~×10-4,即可在混凝土結構中產生~,補償溫度收縮和干燥收縮,從而避免結構開裂。這一理論在膨脹劑發(fā)展初期的應用是成功的。與現在的混凝土相比,上世紀80年代的混凝土很少使用礦物摻和料,強度等級較低,水化速率較慢,水灰比較高。當時膨脹劑多用于修補,漿錨接頭或節(jié)點、接縫的灌漿,進而發(fā)展到地下室或屋面剛性防水面層以及水池、儲水罐、噴錨、隧洞襯砌、護坡等,自應力混凝土用于有壓力或無壓力管以及壓力管接頭等,使用的部位多為較薄斷面,內部水化溫升較低。在這種環(huán)境中,膨脹劑的水化速率與硅酸鹽水泥的水化速率比較協(xié)調,膨脹劑的水化程度高,混凝土的膨脹與強度同步發(fā)展,終得到致密無裂縫的混凝土結構。 膨脹劑是一種在水泥凝結硬化過程中使混凝土(包括砂漿及水泥凈漿)產生可控制的膨脹以減小收縮的外加劑。天津UEA膨脹劑優(yōu)惠
在。當水灰比從,膨脹水泥的膨脹率增加。這是因為,較大水灰比的混凝土中較大的孔隙率可吸收較多的膨脹能,而較致密的混凝土才能產生較大的膨脹。當時沒有水灰比小于?,F今的混凝土水灰比普遍小于,甚至。清華大學閻培渝教授和他的研究生實驗的結果表明,摻膨脹劑的混凝土水灰比從,膨脹率隨水灰比的減小而增大,與早先的結果相符,而水灰比進一步減小到,則膨脹率減小。即使從理論上來說,使水泥完全水化而毛細孔隙率少的水灰比是,水灰比低于,混凝土中的水也是不足的。水灰比很低時,混凝土中的自由水很少,而水泥水化則隨水灰比降低而加快,與反應時需要大量水的膨脹劑爭奪自由水。同時,膨脹劑中重要組分CaSO4的溶出量隨自由水的減少而減少。因此當水灰比低于,膨脹劑的效果會受到影響,膨脹劑會反應不完全而殘留,在有水存在的環(huán)境中還可能繼續(xù)反應而生成二次鈣礬石。 天津UEA膨脹劑優(yōu)惠借鑒混凝土膨脹劑尤其是發(fā)氣型膨脹劑技術,可以為耐火澆注料的微膨脹提供一種新的思路。
根據大量實踐證明,混凝土的限制膨脹率以控制在×10-4~×10-4之間為宜,填充用膨脹混凝土的膨脹率比較好控制在×10-4~×10-4之間,具體應用時可根據實際情況選用。比如說,防水工程的混凝土底板的限制膨脹率可控制在×10-4~×10-4之間;混凝土側墻的限制膨脹率可控制在×10-4~×10-4之間,其值比底板大。這是因為混凝土側墻受施工、環(huán)境、濕度和溫度的影響比其底板大,所以,混凝土限制膨脹率稍有提高,以提高抗開裂的能力。后澆帶或膨脹加強帶的混凝土限制膨脹率控制在×10-4~×10-4之間。因為膨脹混凝土早期膨脹與結束濕養(yǎng)護后的干縮及溫度變化引起的冷縮等因素引起的收縮相疊加,其結果不至于產生等于或超過混凝土抗拉強度的收縮變形,則混凝土不開裂。因此,控制混凝土裂縫的產生,不能只注意到混凝土收縮值的大小,還必須考慮約束條件。當混凝土的外約束及內約束一定時,必須注意其膨脹混凝土的膨脹率,以求與混凝土的收縮相適應,使其膨脹率大小適當。膨脹率太大時,產生過大膨脹,會使混凝土疏松,削弱混凝土強度,甚至使混凝土開裂;膨脹率太小,則不足以補償混凝土的收縮。當然,結構設計時,必須注意結構的外約束條件,同時以適當的配筋。
粉煤灰與FEA時,混凝土強度與空白混凝土相當;和非泵送補償收縮混凝土相比,引入泵送劑后W/C減小,7d抗壓強度約提高5MPa、28d約提高10MPa;試驗證實,在泵送補償收縮混凝土中,在一定的強度等級范圍內,I級粉煤灰與FEA均可等量取代水泥。其它種硫鋁酸鈣類膨脹劑,在取代水泥、達到混凝土強度指標方面具有和FEA類似的效果。大家知道,膨脹劑不是水泥,不能把膨脹劑與水泥等量齊觀,二者的成份、水化反應、性能指標與作用機理有質的區(qū)別。FE等膨脹劑之所以能在混凝土中等量取代水泥,是因為有混凝土硬化前水化形成的鈣礬石對強度的貢獻,也是混凝土凝結硬化具有一定的約束強度后膨脹劑繼續(xù)形成鈣礬石的密實作用及空隙率減小的結果??梢钥闯觯磽脚蛎泟┑目瞻谆炷恋?d、14d水中限制膨脹率達%以上,這是因為所用水泥中C3A、S03含量較高。加入3種膨脹劑后,水中限制膨脹率大幅度提空28d收縮降低,從理論計算看,FEA、高效UEA、AEA可補償收縮依次為84%、60%、52%。參照表2-1砂漿試驗數據分析,表明泵送劑和減水劑具有相似的削弱膨脹補償作用、增大收縮的現象。盡管SFP泵送劑本身含有膨脹性載體,具有微膨脹性,但仍未完全消除這種影響。 硫鋁酸鈣類膨脹劑,宜采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥。
普通混凝土中引入膨脹劑,成為補償收縮混凝土再引入泵送劑,使混凝土坍落度達到泵送要求,成為泵送補償收縮混凝土。這種新型、高性能混凝土具有良好的抗裂、防滲、后期強度增高等突出特性,得到廣泛應用。由于混凝土中同時引入膨脹劑和泵送劑,當然會出現二者的適應性問題,出現與普通混凝土、與泵送普通混凝土不同的情況,筆者著重研究了FE膨脹劑對泵送混凝土強度的影響、泵送劑對混凝土膨脹性能的影響以及如何避免和解決膨脹劑使混凝土坍落度損失增大的問題。選取SPA、UNF、FDN、及TOP4種泵送劑,采用統(tǒng)一的混凝土配合比,分為3種類型,有的單獨使用粉煤灰,有的單獨使用FEA膨脹劑,有的同時使用膨脹劑、粉煤灰,均為內摻、等量取代水泥,觀察各配合比混凝土的強度結果,如表4所列??梢钥闯?,和未使用膨脹劑與粉煤灰的空白混凝土相比,使用8%~11%的FEA膨脹劑可以配制強度等級達C60的泵送補償收縮混凝土及泵送填充、接縫混凝土(用于加強帶、后澆帶);FEA的引入,未造成混凝土強度損失。 有研究認為,摻膨脹劑后,新拌混凝土坍落度經時損失加快,這是由于膨脹劑早期水化較快。天津UEA膨脹劑優(yōu)惠
當時膨脹劑多用于修補, 漿錨接頭或節(jié)點、接縫的灌漿, 進而發(fā)展到地下室或屋面剛性防水面層。天津UEA膨脹劑優(yōu)惠
由于水泥生產的變化和混凝土強度的提高,現代混凝土構件斷面小尺寸超過30cm時,如不采取有力措施,都像過去的大體積混凝土一樣,內部會產生很高的溫度。膨脹劑中的膨脹組分無論是鈣礬石的生成還是CaO的水化都與溫度有關。已生成的鈣礬石從約65℃開始脫水,同時在此溫度下新的鈣礬石不再生成;CaO溶解度在冷水(10℃)和熱水(80℃)中分別為。而厚度超過80cm的基礎底板在常溫下澆筑時,其內部溫度都會超過65℃。在混凝土降溫以后,反應可繼續(xù)進行。但如果內部溫度很高,或構件尺寸太大,降溫緩慢,在混凝土強度發(fā)展到較高時再反應,產生膨脹,可能就成了對結構不利的“延遲生成鈣礬石”。因此控制大體積混凝土內部的溫度對摻膨脹劑的混凝土來說很重要;摻膨脹劑的大體積混凝土重要的是控制溫升。控制溫降則是對任何混凝土都至關重要的。除了(膨脹)能通過限制使混凝土內部建立一定壓應力之外,其它如干縮、溫度變化以及結構上的使水泥混凝土產生裂縫的各種因素,對膨脹水泥混凝土仍然同樣起作用。在設計時必須注意到這點。此外,在對混凝土溫度進行控制時還應考慮到,膨脹劑不僅不能降低混凝土的溫升,而且在反應過程本身也發(fā)熱。 天津UEA膨脹劑優(yōu)惠
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